CN107748864B - 智能化雾化设备灯控平台 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种智能化雾化设备灯控平台,包括:火山式假山,设置在球形罐体内,火山式假山的顶部设置有喷雾口,球形罐体内的待雾化液体的液位低于火山式假山的顶部;球形罐体,用于容纳待雾化液体;雾化设备,设置在火山式假山内,一端连接于球形罐体内的待雾化液体,另一端连接于火山式假山的顶部;电力开关设备,设置在球形罐体外,与雾化设备连接,用于以按键方式控制雾化设备的打开或关闭;液位检测设备,设置在球形罐体内,用于检测球形罐体内的待雾化液体的液位。通过本发明,能够提高雾化设备的智能化水准。

Description

智能化雾化设备灯控平台
技术领域
本发明涉及智能控制领域,尤其涉及一种智能化雾化设备灯控平台。
背景技术
雾化器按用途主要分为家用雾化器和工业用雾化器两种类型。
超声波雾化器采用超声波高频震荡1.7MHZ频率,将水雾化为1-5微米的超微粒子,能清新空气,增进健康,营造舒适的环境。超声波雾化器的优点是,加湿强度大,加湿均匀,加湿效率高;节能、省电,耗电仅为电热雾化器的1/10至1/15;使用寿命长,湿度自动平衡,无水自动保护;兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。
直接蒸发型雾化器也通常被称为纯净型雾化器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净雾化器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。
热蒸发型雾化器也叫电热式雾化器。其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生水蒸气,用风机将蒸气送出。所以电加热式雾化器是技术最简单的加湿方式,缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低、加热器上容易结垢。
现有的雾化设备为了营造加湿效果,通常集成一体化灯控设备以在雾化的同时提供各种背景光,然而,提供的背景光都是固定颜色,或者变化规律无序,无法根据所在环境的人们的面部表情制定自适应背景光,从而迎合人们的心理或给人们营造一种情绪释放的良好环境。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种智能化雾化设备灯控平台,解决了所在环境的人们的面部表情难以精确识别的瓶颈。
本发明至少具有以下两处重要发明点:
(1)通过获取目标所在场景的复杂度,以确定运动物体识别模型中的特征提取隐含层的个数,从而在避免过高运算复杂度的同时,保证了运动物体类型的识别效果;
(2)通过对视野内运动物体的运动方向和实时位置的确定,实现多个摄像头对运动物体的连续跟踪,保持运动物体无法逃离摄像头视野范围,提高了对运动物体采集的图像的有效性。
根据本发明的一方面,提供了一种智能化雾化设备灯控平台,所述平台包括:
火山式假山,设置在球形罐体内,火山式假山的顶部设置有喷雾口,球形罐体内的待雾化液体的液位低于火山式假山的顶部;
球形罐体,用于容纳待雾化液体;
雾化设备,设置在火山式假山内,一端连接于球形罐体内的待雾化液体,另一端连接于火山式假山的顶部;
电力开关设备,设置在球形罐体外,与雾化设备连接,用于以按键方式控制雾化设备的打开或关闭;
液位检测设备,设置在球形罐体内,用于检测球形罐体内的待雾化液体的液位;
摄像头阵列,以等间隔分布方式排列在金属监控杆体上,包括一个主摄像头和多个从摄像头,主摄像头的视野范围是多个从摄像头视野范围的2倍,每一个摄像头都具有工作模式和省电模式两种模式,默认状态下,主摄像头处于工作模式且为工作摄像头,各个从摄像头处于省电模式,在工作模式中,每一个摄像头对其视野内的场景进行数据捕获以获得并输出连续图像帧,在省电模式中,每一个摄像头都停止对其视野内的场景进行数据捕获;当其中主摄像头检测其获得的图像帧中包括运动物体时,基于时间轴的前后顺序对其捕获的图像帧进行运动物体的运动方向的分析,以确定运动物体的当前运动方向;模式选择设备在将选择的从摄像头从省电模式切换到工作模式之后,以选择的从摄像头作为下一个工作摄像头继续检测其获得的图像帧中的运动物体的运动方向以用于再下一个工作摄像头的选择;金属监控杆体设置在球形罐体上;
所述摄像头阵列还包括模式选择设备,与主摄像头连接,用于在运动物体一半面积偏出主摄像头视野且接收到当前运动方向时,基于每一个从摄像头与主摄像头的相对位置选择在主摄像头的当前运动方向上的相邻从摄像头以作为下一个工作摄像头,将选择的从摄像头从省电模式切换到工作模式;摄像头阵列中的所有非工作摄像头都保持为省电模式。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1为根据本发明实施方案示出的智能化雾化设备灯控平台的结构示意图。
图2为根据本发明实施方案示出的智能化雾化设备灯控平台的摄像头阵列的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的智能化雾化设备灯控平台的实施方案进行详细说明。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种智能化雾化设备灯控平台,提供了能够迎合附近人们情绪的背景光。
图1为根据本发明实施方案示出的智能化雾化设备灯控平台的结构示意图,所述平台包括:
火山式假山,设置在球形罐体内,火山式假山的顶部设置有喷雾口,球形罐体内的待雾化液体的液位低于火山式假山的顶部;
球形罐体,用于容纳待雾化液体;
雾化设备,设置在火山式假山内,一端连接于球形罐体内的待雾化液体,另一端连接于火山式假山的顶部;
电力开关设备,设置在球形罐体外,与雾化设备连接,用于以按键方式控制雾化设备的打开或关闭;
液位检测设备,设置在球形罐体内,用于检测球形罐体内的待雾化液体的液位;
如图2所示,摄像头阵列,以等间隔分布方式排列在金属监控杆体上,包括一个主摄像头和多个从摄像头,主摄像头的视野范围是多个从摄像头视野范围的2倍,每一个摄像头都具有工作模式和省电模式两种模式,默认状态下,主摄像头处于工作模式且为工作摄像头,各个从摄像头处于省电模式,在工作模式中,每一个摄像头对其视野内的场景进行数据捕获以获得并输出连续图像帧,在省电模式中,每一个摄像头都停止对其视野内的场景进行数据捕获;当其中主摄像头检测其获得的图像帧中包括运动物体时,基于时间轴的前后顺序对其捕获的图像帧进行运动物体的运动方向的分析,以确定运动物体的当前运动方向;模式选择设备在将选择的从摄像头从省电模式切换到工作模式之后,以选择的从摄像头作为下一个工作摄像头继续检测其获得的图像帧中的运动物体的运动方向以用于再下一个工作摄像头的选择;金属监控杆体设置在球形罐体上;
所述摄像头阵列还包括模式选择设备,与主摄像头连接,用于在运动物体一半面积偏出主摄像头视野且接收到当前运动方向时,基于每一个从摄像头与主摄像头的相对位置选择在主摄像头的当前运动方向上的相邻从摄像头以作为下一个工作摄像头,将选择的从摄像头从省电模式切换到工作模式;摄像头阵列中的所有非工作摄像头都保持为省电模式。
接着,继续对本发明的智能化雾化设备灯控平台的具体结构进行进一步的说明。
所述智能化雾化设备灯控平台中还可以包括:
内容分析设备,用于接收每一个摄像头输出的图像帧,对每一个摄像头输出的图像帧进行噪声类型检测以确定每一个摄像头输出的图像帧对应的噪声类型数量,将噪声类型数量最少的图像帧作为待处理图像。
数据处理设备,将多个目标场景图像分别进行灰度化处理以获得多个灰度化场景图像,将获得的多个灰度化场景图像分别进行归一化处理以获得相同尺寸的多个归一化图像,将多个归一化图像中的一部分归一化图像作为多个训练图像,将多个归一化图像中的剩余归一化图像作为多个测试图像;
模型创建设备,使用多个训练图像创建运动物体识别模型,使用多个测试图像测试运动物体识别模型,运动物体识别模型包括一个输入层、多个特征提取隐含层和一个输出层,输入层输入多个训练图像,输出层输出运动物体类型,基于人体所在场景的复杂度确定特征提取隐含层的个数,复杂度越高,特征提取隐含层的个数越多;
类型识别设备,用于接收待处理图像,将待处理图像作为输入,使用模型创建设备测试完的运动物体识别模型以获得待处理图像中的面部表情类型;
灯控设备,与类型识别设备连接,用于基于接收到的面部表情类型控制受控灯发出与接收到的面部表情类型对应的灯光颜色。
所述智能化雾化设备灯控平台中:多个目标场景图像为对人体所在场景不同时刻不同角度预先拍摄的多个图像,在多个目标场景图像中都存在各种类型面部表情。
所述智能化雾化设备灯控平台中:多个特征提取隐含层用于建立从输入图像到面部表情类型的非线形映射。
所述智能化雾化设备灯控平台中还可以包括:语音报警设备,设置在球形罐体内,与液位检测设备连接,用于在球形罐体内的待雾化液体的液位高于等于火山式假山的顶部时,发出第一语音报警信号。
所述智能化雾化设备灯控平台中:所述语音报警设备还用于在球形罐体内的待雾化液体的液位低于预设液位阈值时,发出第二语音报警信号。
另外,所述智能化雾化设备灯控平台中还可以包括:频分双工通信设备,设置在球形罐体外,与液位检测设备连接,用于无线发送球形罐体内的待雾化液体的液位。频分双工通信FDD模式的特点是在分离(上下行频率间隔190MHz)的两个对称频率信道上,系统进行接收和传送,用保护频段来分离接收和传送信道。采用包交换等技术,可突破二代发展的瓶颈,实现高速数据业务,并可提高频谱利用率,增加系统容量。但FDD必须采用成对的频率,即在每2x5MHz的带宽内提供第三代业务。该方式在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在非对称的分组交换(互联网)工作时,频谱利用率则大大降低(由于低上行负载,造成频谱利用率降低约40%),在这点上,TDD模式有着FDD无法比拟的优势。
采用本发明的智能化雾化设备灯控平台,针对现有技术中的雾化设备背景光无法迎合现场人们环境技术问题,通过对附近运动物体的跟踪,获得周围人们的相应待处理图像,将待处理图像作为输入,使用模型创建设备测试完的运动物体识别模型以获得待处理图像中的面部表情类型,还使用灯控设备,用于基于接收到的面部表情类型控制受控灯发出与接收到的面部表情类型对应的灯光颜色。
可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

Claims (1)

1.一种智能化雾化设备灯控平台,其特征在于,所述平台包括:
火山式假山,设置在球形罐体内,火山式假山的顶部设置有喷雾口,球形罐体内的待雾化液体的液位低于火山式假山的顶部;
球形罐体,用于容纳待雾化液体;
雾化设备,设置在火山式假山内,一端连接于球形罐体内的待雾化液体,另一端连接于火山式假山的顶部;
电力开关设备,设置在球形罐体外,与雾化设备连接,用于以按键方式控制雾化设备的打开或关闭;
液位检测设备,设置在球形罐体内,用于检测球形罐体内的待雾化液体的液位;
摄像头阵列,以等间隔分布方式排列在金属监控杆体上,包括一个主摄像头和多个从摄像头,主摄像头的视野范围是多个从摄像头视野范围的2倍,每一个摄像头都具有工作模式和省电模式两种模式,默认状态下,主摄像头处于工作模式且为工作摄像头,各个从摄像头处于省电模式,在工作模式中,每一个摄像头对其视野内的场景进行数据捕获以获得并输出连续图像帧,在省电模式中,每一个摄像头都停止对其视野内的场景进行数据捕获;当其中主摄像头检测其获得的图像帧中包括运动物体时,基于时间轴的前后顺序对其捕获的图像帧进行运动物体的运动方向的分析,以确定运动物体的当前运动方向;模式选择设备在将选择的从摄像头从省电模式切换到工作模式之后,以选择的从摄像头作为下一个工作摄像头继续检测其获得的图像帧中的运动物体的运动方向以用于再下一个工作摄像头的选择;金属监控杆体设置在球形罐体上;
所述摄像头阵列还包括模式选择设备,与主摄像头连接,用于在运动物体一半面积偏出主摄像头视野且接收到当前运动方向时,基于每一个从摄像头与主摄像头的相对位置选择在主摄像头的当前运动方向上的相邻从摄像头以作为下一个工作摄像头,将选择的从摄像头从省电模式切换到工作模式;摄像头阵列中的所有非工作摄像头都保持为省电模式;
内容分析设备,用于接收每一个摄像头输出的图像帧,对每一个摄像头输出的图像帧进行噪声类型检测以确定每一个摄像头输出的图像帧对应的噪声类型数量,将噪声类型数量最少的图像帧作为待处理图像;
数据处理设备,将多个目标场景图像分别进行灰度化处理以获得多个灰度化场景图像,将获得的多个灰度化场景图像分别进行归一化处理以获得相同尺寸的多个归一化图像,将多个归一化图像中的一部分归一化图像作为多个训练图像,将多个归一化图像中的剩余归一化图像作为多个测试图像;
模型创建设备,使用多个训练图像创建运动物体识别模型,使用多个测试图像测试运动物体识别模型,运动物体识别模型包括一个输入层、多个特征提取隐含层和一个输出层,输入层输入多个训练图像,输出层输出运动物体类型,基于人体所在场景的复杂度确定特征提取隐含层的个数,复杂度越高,特征提取隐含层的个数越多;
类型识别设备,用于接收待处理图像,将待处理图像作为输入,使用模型创建设备测试完的运动物体识别模型以获得待处理图像中的面部表情类型;
灯控设备,与类型识别设备连接,用于基于接收到的面部表情类型控制受控灯发出与接收到的面部表情类型对应的灯光颜色;
其中,所述平台还包括频分双工通信设备,设置在球形罐体外,与液位检测设备连接,用于无线发送球形罐体内的待雾化液体的液位,所述频分双工通信的特点是在分离的两个对称频率信道上进行接收和传送,用保护频段来分离接收和传送信道。
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